[发明专利]XLPE电力电缆局部放电检测用传感器安装方法有效
申请号: | 201310204093.5 | 申请日: | 2013-05-28 |
公开(公告)号: | CN103278755A | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
发明(设计)人: | 时翔;赵生传;陈志勇;王兴照;韩克存;刘颂菊;张立刚;曲健;唐志国 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;山东电力集团公司青岛供电公司;青岛华电高压电气有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 | 代理人: | 寇海侠 |
地址: | 100033 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | xlpe 电力电缆 局部 放电 检测 传感器 安装 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种XLPE电力电缆局部放电检测用传感器安装方法,属于XLPE电力电缆局部放电检测技术领域。
背景技术
与传统的架空线供电相比,XLPE(cross linked polyethylene,交联聚乙烯)电力电缆供电具有不受外界环境影响、节约用地、电气性能良好等优点。随着城市电网的发展,XLPE电力电缆的使用率不断提高,XLPE电力电缆运行的可靠性受到电力部门的关注。
电缆出现故障的原因有很多,通过对电缆运行故障的统计分析,发现故障多发生在电缆的中间接头及其附近区域。由于中间接头的内部存在大量复合界面和电场应力集中现象,并且,中间接头都是现场安装和制作,导致其质量和寿命很大程度上取决于制作工艺和人工经验;而现场制作人员的制作水平良莠不齐,由于人为制作因素,若现场制作人员制作的中间接头不过关,存在质量隐患的可能性更大。由于该类故障停电时间长,抢修困难,不仅浪费大量的物力人力,而且还将带来难以估计的停电损失,并且,局部放电往往是电缆接头故障早期的主要表现形式,因此,中间接头的局部放电检测成为XLPE电力电缆放电检测中的重点。
从目前对XLPE电力电缆的检测状况来看,实施局部放电检测技术已成为共识。有效检测电缆关键部位局部放电,可准确获取电缆状态信息,提高电缆状态检修水平,确保电缆安全、稳定的运行。由于电缆结构及运行环境特殊,很难对其中间接头的局部放电进行有效的检测,由于XLPE电力电缆中间接头发生局部放电时会产生高频电流及特高频电磁波,利用相应的传感器在合适的位置接收其信号即可实现其局部放电的检测,因此,设计合理的电缆中间接头的局部放电检测传感器,对实现电缆局部放电检测具有很高的应用价值。
中国专利文献CN102096027A公开了一种电力电缆局部放电检测的预埋式传感器,它由缓冲层、环形电极、连接电缆、引出端子、信号调理单元五部分构成,其中,所述缓冲层围绕在电力电缆附件绝缘的外侧,电力电缆附件绝缘的内侧与半导电层不直接接触;所述环形电极围绕在缓冲层的外侧;所述连接电缆通过阻抗匹配与环形电极相连接,用于连接环形电极和引出端子;所述引出端子与电力电缆附件壳体上的开孔固定连接;所述引出端子与信号调理单元连接。上述专利文献的环形电极在使用时必须根据要安装的电缆附件的粗细预先制作,否则如果环形电极内径过小,则无法套接安装,如果环形电极内径过大,则也不方便使用。致使针对不同粗细的电缆附件需要设计不同的环形电极,使得上述专利文献公开的电力电缆附件局部放电检测的预埋式传感器的通用性差且使用成本高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是现有技术中局部放电检测传感器的因使用环形电极带来的通用性差和使用成本高的技术问题,从而提供一种通用性高的XLPE电力电缆局部放电检测用传感器及其安装方法。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
一种XLPE电力电缆局部放电检测用传感器安装方法,包括如下步骤:
S1:在XLPE电力电缆的接头处设置XLPE电力电缆附件,其中,所述XLPE电力电缆附件由内到外依次包括内半导电层、绝缘层和两个外半导电层,所述内半导电层内侧形成容纳所述XLPE电力电缆线芯接头的容纳部,所述绝缘层环状包裹在所述内半导电层外侧,两个所述外半导电层环状包裹在所述绝缘层外侧且分别位于所述绝缘层的端部,两个所述外半导电层之间为裸露的环带状绝缘层;
S2:将片状的UHF传感器环状包裹围绕在所述XLPE电力电缆附件裸露的环带状绝缘层的外侧;
S3:对包裹后的所述UHF传感器的首尾两端进行无缝焊接;并将所述UHF传感器通过引出电缆引出。
所述步骤S1之后,还包括在XLPE电力电缆附件的裸露的环带状绝缘层的外表面设置应力缓冲层的步骤;步骤S2中将UHF传感器环状包裹围绕在所述应力缓冲层外侧。
在所述步骤S3之后还包括步骤S4:将两个所述外半导电层通过接地铜网接地。
在所述步骤S4之后还包括步骤S5:在所述XLPE电力电缆附件的两个所述外半导电层及所述UHF传感器的外表面缠绕防水胶带形成防水胶带层。
在所述步骤S5之后还包括步骤S6:首先,在所述防水胶带层的外部设置保护铜壳;然后,在所述防水胶带层与所述保护铜壳的内壁形成的空间内浇筑防水密封胶。
所述应力缓冲层为弹性绝缘介质层。
所述弹性绝缘介质层为厚度为25um的聚酯膜层。
所述步骤S3中的无缝焊接采用激光焊接或大功率锡焊。
本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:
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